一种酸性磷酸酶蛋白基因GmPAP1-like及其应用

    公开(公告)号:CN108048474B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201711107169.7

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种大豆细胞壁酸性磷酸酶蛋白基因GmPAP1‑like及其应用。所述酸性磷酸酶蛋白基因GmPAP1‑like的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,酸性磷酸酶蛋白GmPAP1‑like的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示。本发明的酸性磷酸酶蛋白GmPAP1‑like具有参与细胞外有机磷的活化和利用的功能,最终提高植株提高耐低磷的能力,具有较强的酸性磷酸酶酶活;在作物根中过量表达酸性磷酸酶蛋白基因,能显著增强转基因根的有机磷活化和利用能力,因此可通过基因转化增强大豆根对酸性土壤低磷胁迫的适应能力,在构建耐低磷胁迫转基因大豆方面具有很好的应用前景。

    一种柱花草多聚半乳糖醛酸酶基因SgPG1及其应用

    公开(公告)号:CN114774440B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210061364.5

    申请日:2022-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种柱花草多聚半乳糖醛酸酶基因SgPG1及其应用。本发明提供的多聚半乳糖醛酸酶基因SgPG1的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示,多聚半乳糖醛酸酶SgPG1的氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示。本发明表明,通过转基因柱花草毛根表达体系,证明SgPG1基因的表达能够促进柱花草根尖类边缘细胞的形成,同时证明了该基因的作用机制是通过降解低甲酯化的同型半乳糖醛酸,从而提高了细胞壁中高甲酯化的同型半乳糖醛酸比例,表明SgPG1基因具有选择性降解细胞壁低甲酯果胶从而改变细胞壁组分的功能,从而提高了植物根系对铝毒的耐受。

    一种柱花草毛状根诱导方法

    公开(公告)号:CN113604498A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110879039.5

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种柱花草毛状根诱导方法,包括发根农杆菌的选择和培养、柱花草外植体的获得、柱花草外植体的侵染、柱花草毛状根的诱导和毛状根脱菌培养及扩繁,毛状根诱导率达到58.3%。本发明柱花草毛状根诱导方法为柱花草的分子生物学研究提供重要的技术支撑,具有较大的应用前景。

    一种柱花草毛状根诱导方法

    公开(公告)号:CN113604498B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202110879039.5

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种柱花草毛状根诱导方法,包括发根农杆菌的选择和培养、柱花草外植体的获得、柱花草外植体的侵染、柱花草毛状根的诱导和毛状根脱菌培养及扩繁,毛状根诱导率达到58.3%。本发明柱花草毛状根诱导方法为柱花草的分子生物学研究提供重要的技术支撑,具有较大的应用前景。

    一种柱花草多聚半乳糖醛酸酶基因SgPG1及其应用

    公开(公告)号:CN114774440A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210061364.5

    申请日:2022-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种柱花草多聚半乳糖醛酸酶基因SgPG1及其应用。本发明提供的多聚半乳糖醛酸酶基因SgPG1的核苷酸序列如SEQ ID NO:1所示,多聚半乳糖醛酸酶SgPG1的氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示。本发明表明,通过转基因柱花草毛根表达体系,证明SgPG1基因的表达能够促进柱花草根尖类边缘细胞的形成,同时证明了该基因的作用机制是通过降解低甲酯化的同型半乳糖醛酸,从而提高了细胞壁中高甲酯化的同型半乳糖醛酸比例,表明SgPG1基因具有选择性降解细胞壁低甲酯果胶从而改变细胞壁组分的功能,从而提高了植物根系对铝毒的耐受。

    一种酸性磷酸酶蛋白基因GmPAP1-like及其应用

    公开(公告)号:CN108048474A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711107169.7

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种大豆细胞壁酸性磷酸酶蛋白基因GmPAP1‑like及其应用。所述酸性磷酸酶蛋白基因GmPAP1‑like的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,酸性磷酸酶蛋白GmPAP1‑like的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示。本发明的酸性磷酸酶蛋白GmPAP1‑like具有参与细胞外有机磷的活化和利用的功能,最终提高植株提高耐低磷的能力,具有较强的酸性磷酸酶酶活;在作物根中过量表达酸性磷酸酶蛋白基因,能显著增强转基因根的有机磷活化和利用能力,因此可通过基因转化增强大豆根对酸性土壤低磷胁迫的适应能力,在构建耐低磷胁迫转基因大豆方面具有很好的应用前景。

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